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微乳介质中偶联反应研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
1 绪论第14-45页
   ·微乳及其结构第14-15页
   ·微乳形成机理第15-17页
   ·微乳结构的研究手段第17-18页
   ·影响微乳形成与结构的因素第18-20页
     ·微乳的组分对微乳的影响第18-19页
     ·温度对微乳的影响第19页
     ·盐度对微乳的影响第19-20页
     ·酸碱度对微乳的影响第20页
   ·“惰性”微乳研究进展第20-21页
   ·微乳的应用第21-25页
     ·微乳在有机合成中的应用第21-25页
       ·微乳催化第22-23页
       ·微乳介质中的有机合成反应第23-25页
     ·微乳在制备纳米颗粒及催化剂中的应用第25页
   ·偶联反应第25-31页
     ·偶联反应的分类第26-27页
     ·水溶液中的偶联反应第27-31页
   ·本论文研究的目的及意义第31-33页
   ·本论文研究的内容第33-34页
 参考文献第34-45页
2 “惰性”微乳的配制第45-52页
   ·实验方法第45-46页
   ·结果与讨论第46-50页
     ·室温的相图第46-47页
     ·温度变化对微乳结构的影响第47-48页
     ·碱对微乳结构的影响第48-50页
   ·本章小结第50页
 参考文献第50-52页
3 原位生成纳米钯及其在偶联反应中的应用第52-93页
   ·微乳介质中原位生成纳米钯催化无配体Sonogashira反应第53-68页
     ·实验步骤第53-54页
     ·结果与讨论第54-68页
       ·微乳介质中原位生成钠米钯第54-55页
       ·催化剂加入方式的影响第55页
       ·碱类型的影响第55-56页
       ·催化剂种类的影响第56页
       ·H_2预还原与原位还原法的比较第56-57页
       ·不同体系中PdCl_2催化无配体Sonogashira反应第57-59页
       ·NaOH用量的影响第59页
       ·反应温度的影响第59-60页
       ·催化剂用量的影响第60-61页
       ·非离子表面活性剂EO值的影响第61-62页
       ·表面活性剂浓度的影响第62-63页
       ·水相的影响第63-64页
       ·醇的影响第64-66页
       ·微乳中纳米钯催化卤代芳烃与苯乙炔的Sonogashira反应第66-67页
       ·可能的反应机理第67-68页
   ·微乳介质中原位生成纳米钯催化Heck反应第68-79页
     ·实验步骤第68-69页
     ·结果与讨论第69-79页
       ·气氛的影响第69-70页
       ·配体的影响第70页
       ·碱类型的影响第70-71页
       ·K_2CO_3用量的影响第71页
       ·反应温度的影响第71-72页
       ·钯盐种类的影响第72页
       ·催化剂用量的影响第72-73页
       ·搅拌速率的影响第73页
       ·表面活性剂浓度的影响第73-74页
       ·水相的影响第74-75页
       ·底物浓度的影响第75-76页
       ·催化剂循环使用第76-77页
       ·微乳中纳米钯催化不同底物的Heck反应第77页
       ·可能的反应机理第77-79页
   ·微乳介质中原位生成纳米钯催化Ullmann反应第79-81页
     ·实验步骤第79-80页
     ·实验结果与讨论第80-81页
   ·微乳介质中原位生成纳米钯催化成环反应第81-84页
     ·实验步骤第82页
     ·实验结果与讨论第82-84页
   ·本章小结第84-86页
 参考文献第86-93页
4 微乳介质中负载催化剂催化偶联反应第93-138页
   ·微乳介质中Pd/C催化无配体Sonogashira反应第94-106页
     ·实验步骤第95页
       ·在两相中Pd/C催化Sonogashira偶联反应第95页
       ·在微乳中Pd/C催化Sonogashira偶联反应第95页
       ·“热过滤”实验第95页
     ·结果与讨论第95-106页
       ·两相中Pd/C催化Sonogashira反应第95页
       ·微乳中Pd/C催化Sonogashira反应第95-96页
       ·气氛的影响第96-97页
       ·不同物料配比的影响第97页
       ·碱类型的影响第97-98页
       ·NaOH用量的影响第98页
       ·反应温度的影响第98页
       ·催化剂用量的影响第98-99页
       ·底物浓度的影响第99-100页
       ·水相的影响第100页
       ·搅拌速率的影响第100页
       ·微乳中Pd/C催化不同底物Sonogashira反应第100-101页
       ·“热过滤”实验第101-104页
       ·催化剂回收实验第104-105页
       ·可能的反应机理第105-106页
   ·微乳介质中Pd/C催化卤代芳烃Ullmann偶联反应第106-116页
     ·实验步骤第107页
       ·在两相中Ullmann偶联反应第107页
       ·在微乳中Ullmann偶联反应第107页
     ·结果与讨论第107-116页
       ·两相中Pd/C催化Ullmann偶联反应第107-108页
       ·微乳中Pd/C催化Ullmann偶联反应第108页
       ·不同底物的Ullmann偶联反应第108-109页
       ·还原剂的影响第109-111页
       ·碱种类的影响第111-112页
       ·反应温度的影响第112-113页
       ·催化剂用量的影响第113-114页
       ·催化剂循环第114页
       ·添加离子表面活性剂第114页
       ·微乳介质下Pd/C催化Ullmann反应可能的机理第114-116页
   ·微乳介质中Pd/C催化Heck反应第116-118页
     ·实验步骤第116页
     ·结果与讨论第116-118页
   ·微乳介质中Pd/C催化Suzuki反应第118-121页
     ·实验步骤第118页
     ·结果与讨论第118-121页
       ·碱的影响第118页
       ·水相的影响第118-119页
       ·不同卤代烃的Suzuki反应第119-121页
   ·微乳介质中Pd/C催化成环反应第121-123页
     ·实验步骤第121页
     ·结果与讨论第121-123页
   ·微乳介质中Pd(NH_3)_4Cl_2/NaY催化Heck反应第123-130页
     ·实验步骤第124页
     ·结果与讨论第124-130页
       ·不同反应体系的影响第124-125页
       ·碱类型的影响第125页
       ·微乳中不同催化剂催化Heck反应第125-126页
       ·气氛对反应的影响第126页
       ·微乳中Pd(NH_3)_4Cl_2/NaY催化不同底物的Heck反应第126页
       ·热过滤第126-128页
       ·催化剂回收第128页
       ·可能的反应机理第128-130页
   ·本章小结第130-131页
 参考文献第131-138页
5 结论第138-145页
   ·结论第138-141页
   ·本课题的创新点第141-142页
   ·本课题的局限性以及需要进一步研究的问题第142页
   ·本课题的发展趋势第142-143页
 参考文献第143-145页
附录1 实验仪器、试剂第145-148页
附录2 部分产物结构表征第148-156页
致谢第156-157页
博士期间发表的学术论文与研究成果第157-158页

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